Proi_av_si_pp_PCB

download Proi_av_si_pp_PCB

of 11

Transcript of Proi_av_si_pp_PCB

  • 7/26/2019 Proi_av_si_pp_PCB

    1/11

    rev. oct-2014 1

    Universitatea POLITEHNICA din BucuretiFacultatea de Electronic, Telecomunicaii

    i Tehnologia InformaieiDepartamentul de Tehnologie Electronic i Fiabilitate

    TEHNOLOGII DE INTERCONECTARETEHNOLOGII DE INTERCONECTARETEHNOLOGII DE INTERCONECTARETEHNOLOGII DE INTERCONECTARE

    NNNN ELECTRONICELECTRONICELECTRONICELECTRONIC

    LUCRAREA DE LABORATOR nr. 3PROIECTARE PCB AVANSAT

    I POSTPROCESRI PCB

    Scopul lucrrii: Scopul prezentei lucrri de laborator este de a introducestudentul n proiectarea avansat a circuitelor imprimate i n etapele depostprocesare PCB, necesar a fi executate la finalizarea proiectelor CAD de tiplayout, etape fr de care nu se pot fabrica plci de circuit imprimat imodule/produse electronice performante.

    Desfurarea lucrrii

    1. Metode CAD de proiectare avansat a circuitelor imprimate

    Circuitul din anex reprezint proiectul electronic cu erori care a fcut obiectullucrrii de laborator nr. 2 (pe baza microcontroller-ului de 8 bii 80C51, avndtensiunea de alimentare n plaja 2,7 5,5V i numit n prezenta lucrare de laborator

    TIE2006). n figur se prezint zona ce cuprinde circuitul TIE2006, structura deoscilaie cu cuar, circuitul de RESET i magistralele AD0-AD7 i A0-A7, ultima dintreele comandat de driver-ul octal CMOS 82C82 (a se studia anexa - schema electrica circuitului). Se citete fiierul PCB TIEL3-PR1.BRD. Se parcurg etapele descrisemai jos.

    Circuitele integrate U1 i U2 vor prezenta urmtoarele capsule: U1-THD de tipDIP i U2-SMD de tip SOIC (SO). Alimentrile sunt urmtoarele: U1 VCC/pin40 i GND/pin 20 iar U2 VCC/pin 20 i GND/pin 10.

    U1 U2

    NET PIN NET PINVCC 40 VCC 20GND 20 GND 10

    Tab. 1Alimentrile circuitelor integrate U1 i U2

    Componentele pasive nepolarizate (rezistoare, condensatoare) sunt de tip SMD,prezentnd capsule 1206. Condensatorul polarizat C3 este de tip THD, cuterminale radiale i capsul circular, cu distana dintre pastile de 2 module.

  • 7/26/2019 Proi_av_si_pp_PCB

    2/11

    rev. oct-2014 2

    Tranzistorul Q1 va fi plasat ntr-o capsul SOT23, pastila de sus fiind colectoruliar cea din stnga jos, marcat prin originea capsulei, baza (figura 1).

    Capsulele conectoarelor de 8 i 9 pini vor fi de tip SMD cu pastile amplasate pe osingur linie.

    Cuarul Y1 va avea o capsul convenabil THD cu distana dintre pastile de 3M.

    Fig. 1Aspectul capsulei SOT23

    Conturul plcii se va realiza conform figurii 2. Valorile sunt date n inch iar nparanteze n milimetri. Placa va prezenta patru guri de prindere, conformspecificaiilor de mai jos.

    Fig. 2Conturul plcii de circuit imprimat

    Pe tot conturul plcii se va pstra o spaiere (clearance) cu limea de minim1mm, lipsit de orice articole de proiectare (componente, conexiuni, guri detrecere, etichete, etc.).

    Toate componentele se vor plasa convenabil n vederea respectrii cerinelor deproiectare. Conectoarele vor fi amplasate pe cele patru laturi ale plcii de circuitimprimat.

    La plasarea cristalului de cuar Y1 i condensatoarelor C1, C2 se va avea n

    vedere rolul lor. Structura Y1, C1, C2 i zona terminalelor X1 i X2 va fi protejatprintr-un plan de mas parial amplasat pe layerul electric opus celui de plasare acomponentelor.

    Capsula pentru tranzistorul Q1 trebuie s fie conform figurii 1, aleas convenabildin bibliotecile sistemului CAD.

    Condensatorul polarizat C3 are pastile ptrate cu latura de 1,7mm iar gurile de0,7mm. Supradimensionarea (oversize-ul) mtii de lipire (solder-mask-ului)este de 0,4mm.

  • 7/26/2019 Proi_av_si_pp_PCB

    3/11

    rev. oct-2014 3

    Conectoarele de 8 i 9 pini vor prezenta pastile rectangulare de 2mm/1,4mm,orientate perpendicular pe capsul, fr oversize la solder-mask i spaiate la1M.

    Traseele de interconectare vor avea urmtoarele limi: semnale-14mil, mas-0,8mm, alimentare aleas convenabil si vor fi rutate pe cele 2 layer-e electriceexterne.

    Traseul semnalului WRITE va respecta regula 3W pe toat lungimea sa.

    Bus-ul A0-A7 va prezenta o spaiere de 0,3mm ntre traseele sale, acesteatrebuind rutate pe un singur layer electric. Gurile de trecere vor fi circulare, cu diametrul pastilei de 1mm i gaur de

    0,5mm, soldermask-ul avnd o supradimensionare de 10mil. Spaieri n toate cazurile: 0,2 mm, exceptnd specificaiile mai sus menionate. n finalul proiectrii, dup procedura de rutare, se vor face verificrile legate de

    corectitudinea spaierilor.

    OBS: Se accept aproximaia 40mil = 1mm.

    2. Postprocesri PCB

    Postprocesrile PCB sunt activiti efectuate dup finalizarea proiectrii PCB, fiindorientate spre trei direcii majore: obinerea documentaiei modulului electronicproiectat, generarea de fiiere de fabricaie pentru realizarea plcii de circuitimprimat a modulului i producerea unor fiiere speciale destinate interfarii cu altesisteme software de analiz (analiz termic i de fiabilitate, analiz a integritiisemnalelor, analiz a integritii structurii de alimentare i altele). Postprocesarea, caorice activitate de automatizare a proiectrii electronice (EDA), necesit un numr deieiri. Acestea au semnificaiile urmtoare:

    1. Echipament de postprocesare: reprezint maina-unealt care vamaterializa datele din fiierul CAD n vederea obinerii unui scop propus: un plotterva duce la realizarea unui desen ingineresc, un fotoplotterva realiza filmele tehnicenecesare fabricrii de circuite imprimate, o main NC-drill va realiza o gurireautomat de nalt precizie. Aceast list poate continua, productorii sistemelor deproiectare oferind (prin editarea fiierelor de definiie) dreptul de a utiliza practic oricemain cu posibiliti software (comandat de calculator, band perforat, bandmagnetic .a.). n general, lista echipamentelor de postprocesare cuprinde:

    - plottere cu peni (pen-plotters), plane sau rotative (Hewlett-Packard,Huston Instruments);- fotoplottere vectoriale i laser;- maini de gurit n coordonate;- imprimante tip postscript.2. Fiiere de selecie (.PPN): reprezint fiiere ce stocheaz seleciile pentru

    entitile grafice dorite pentru fiecare tip de postprocesare. Ele sunt comparabile cu

    opiunea de Display Optionsce avea efect material pe ecran. Salvate ntr-un astfelde fiier cu extensia .PPN, aceste articole selectate se vor utiliza pentru orice tip depostprocesare specific, evitnd efortul de a selecta articolele necesare la fiecareoperaie n parte.

    3. Fiiere de comand (.SPL): fiiere spool, stocheaz datele care comandde fapt maina de postprocesare. Aceste date se pot salva ca fiiere cu extensia.SPL (sau .PLT) sau se pot transmite direct mainii dorite.

  • 7/26/2019 Proi_av_si_pp_PCB

    4/11

    rev. oct-2014 4

    Plottereplane i rotative

    Plotterelesunt maini-unelte utilizate pentru desenarea cu precizie a documentelortehnice. Ele pot fi plane sau rotative. Desenarea se realizeaz cu un cap dedesenare (plotare)prevzut cu rezervor de tu sau purttor de creion, past de pixsau orice trasator grafic. Plotterulse numete plan cnd desenarea se execut pe oplatform plan de dimensiune dat de caracteristicile plotterului (exemple: Digigraf

    1208=format A1, Digigraf 1712 =format A0, etc.). Platforma dedicat desenrii esteprevzut cu dispozitive pentru fixarea hrtiei pentru desen: calc, carton, hrtieobinuit. Deasupra acestei platforme se deplaseaz capul de desenare alplotterului cu elementul trasator: tu, cerneal, etc.. Precizia i calitatea desenrii peun plotter plan sunt ridicate, singurul dezavantaj fiind acela al spaiului mare ocupatde o astfel de main-unealt. Plotterulse numete rotativ cnd platforma de desennu mai este definit n 2 coordonate X,Y ci doar coordonata X, coordonata Y fiindobinut prin nfurare pe un tambur. Desfurarea hrtiei de desen se realizeazprin rotirea tamburului, acest element dnd de fapt numele tipului de plotter. Vitezade desenare pe un astfel de plotter este foarte ridicat, deoarece capul de desenatexecut deplasri mai scurte dect la plotterul plan, calitatea desenrii fiind deasemenea ridicat. Aceast generaie de plottere este mai nou, ea fiind rezultatul

    fabricaiei marilor firme de plottere: Hewlett-Packard i Huston Instruments.

    Programele CAD ofer, pentru generarea documentelor tehnice pe plottere, un setextins de fiiere de definiie tocmai pentru a acoperi o arie ct mai larg din gama deplottere existente pe pia. Iat un tabel informativ cu cteva user-e:

    PLOTTER A4 A3 A2 A1 A0HP 7470 A7470.usrHP 7475 A7475.usr B7475.usrHP 7550 A7550.usr B7550.usrHP 7570 C7570.usr C7570.usrHP 7576 E 7576.usr

    HP 7580 A7580.usr B7580.usr C7580.usr D7580.usrHP 7585 A7580.usr B7580.usr C7580.usr D7580.usr E7585.usrDMP-29 ADMP29.usr BDMP29.usrDMP-40 ADMP40.usr BDMP40.usrDMP-40-2 A40MP.usr B40MP.usrPC595 APC695.usrPC695 APC605.usr BPC695.usrDMP-41 CDMP41.usr DDMP41.usrDMP-42 CDMP41.usr DDMP41.usrDMP-51 CDMP51.usr DDMP51.usrDMP-52 CDMP51.usr DDMP51.usrDMP-51MP C51MP.usr D51MP.usr

    DMP-52MP C51MP.usr D51MP.usrCPS-19 DCPS19.usr ECPS19.usr

    Tab. 2Fiiere user pentru plottere

    Din tabel, se observ, pe lng domeniul mare de formate oferit, faptul c user-elepot fi comune pentru tipuri de plottere apropiate ca parametri tehnici.

  • 7/26/2019 Proi_av_si_pp_PCB

    5/11

    rev. oct-2014 5

    Fotoplottere

    Familiarele plottere cu peni produc desene de precizie, dar precizia dereprezentare este redus la dimensiunea minim a elementului trasator: toc Rotring,creion, peni. Sunt situaii n care o astfel de precizie este nesatisfctoare (nspecial n cazul fabricaiei PCB), fiind necesar realizarea unor reprezentri graficede (foarte) mare precizie direct pe filme tehnice, cu spoturi de lumin. Aceste plottere

    se numesc fotoplottere, ele producnd o structur grafic de nalt calitate, numitartwork ("lucrare/oper de art", cum se mai poate denumi n termeni artistici). Sepoate spune c un fotoplotter este, aa cum rezult chiar din numele su, un plottercare deseneaz utiliznd lumina. La un fotoplotter tocul de scriere este nlocuit cuaperturi (deschideri) de anumite forme prin care lumina trece i care creeaz formeidentice pe filmul-int, prin impresionarea sa. Expunerea filmului tehnic ntr-unfotoplotter se realizeaz fie cu o surs de lumin obinuit (bec cu halogen sau cuincandescen) fie cu laser. Uzual, se poate vorbi de dou familii de fotoplottere:

    a) fotoplottere vectoriale;b) fotoplottere laser.

    Fotoplotterele vectoriale utilizeaz pentru expunerea pe film o surs de lumin n

    faa creia se plaseaz mai inti un obturator i apoi elementul intermediar caredefinete formele de desen (aperturile). Acest element intermediar ntre sursa delumin i filmul tehnic se prezint n general sub form de disc sau sanie i are pemargini marcate (prin decupare, frezare, gurire, etc.) aperturile prin care trece razade lumin nainte de a ajunge la film (figura 3). Aceast traversare a luminii producepe film, dup cum am amintit, apariia unor forme ce corespund acestor aperturi. nlimbajul fotoplotterelor aceste discuri cu aperturi sunt cunoscute sub numele deaperture wheels.

    surs de

    lumin

    obturator

    film

    disc cu aperturi(aperture wheel)

    form realizatn urma

    impresionriifilmului

    Fig. 3 Prezentare simplificat a unui fotoplotter vectorial

    Din punct de vedere al expunerii pe film aperturile pot fi:1. flash: pentru o expunere de scurt durat a unei pastile sau a unei guri de

    trecere, etc.2. draw: ilumineaz filmul un interval de timp dat, timp n care se pot trasa

    rute, linii, diverse curbe.

    Fotoplotterele laser sunt de generaie nou (singurele utilizate n prezent n fabricaia

  • 7/26/2019 Proi_av_si_pp_PCB

    6/11

    rev. oct-2014 6

    PCB), impresionnd filmul cu ajutorul unui fascicul laser (beam). Expunerea laser pefilm este comparabil cu baleierea spotului de la un tub cinescop. Spre deosebire defotoplotterul vectorial, cel laser nlocuiete aperture wheel cu aperturi mult maivariate, obinute prin proceduri software. Aici cele dou tipuri de aperturi nu mai suntdedicate, o apertur flashputnd fi drawi invers. Fotoplotterele laser sunt mult maiperformante din dou puncte de vedere:

    - realizeaz un timp de expunere foarte redus pentru un film, economia marede timp rezultnd din lipsa discului cu aperturi;

    - un set de aperturi pentru realizarea unui film se realizeaz prin programaresoftware, nemaiexistnd ngrdirea datorat discului cu aperturi, care are un numrlimitat de posibiliti de expunere.

    Programele CAD ofer posibilitatea transformrii formatelor binare proprii n formatgeneral Gerber(formatul standard utilizat n fabricaia PCB pe plan mondial pentrulayerele electrice i neelectrice ale proiectului PCB), numele fiierului user fiinduneori chiar GERBER.USR. Structura unui userde fotoplotter este asemntoare cucea de plotter, singurul element suplimentar fiind definirea aperturilor. Descriereafotoplotterului furnizeaz date tehnice eseniale despre echipament. Prin aceastdescriere se asigur conversia fiierelor CAD n date ce vor fi nelese de fotoplotter.

    Adaptarea datelor tehnice ale unui fotoplotter la un userexistent trebuie realizat nstrict concordan cu cartea tehnic a respectivei maini precum i cu respectareaformatului fiierului user(ordinea datelor i faptul c trebuie s existe toate liniile dincmp). Definirea tabelei cu simboluri a fotoplotterului se constituie, de fapt, nrealizarea corespondenei tabelei tehnologice a fiierului de CAD cu forma idimensiunile aperturilor fotoplotterului. Cnd se realizeaz postprocesarea,programul verific n aceast zon din userdac elementele de tip flash i drawau corespondent ca form i mrime de apertur. Formatul acestui tabel esteurmtorul:

    (linie text 1) trebuie inserate dou linii de text de max. 80 caractere pe fincare;(linie text 2) linie de comentariu pentru coninutul aceste seciuni a user-ului.

    POSITION SHAPE USAGE SIZE ORIENT LENGTH COMMENT(position) (shape) (usage) (size) (orient) (length) (comment)unde:-position: este un numr ntreg de la 1 la 999 care definete poziia aperturii n tabel;- shape: este codul formei definite n program i este un numr ntreg ntre 1 i 7:

    0 este pastil stadion (finger);1 este pastil rotund (round);2 este pastil ptrat (square);3 este pastil inelar (annulus);4 este pastil romboidal (diamond);5 este pastil octogonal (octagon);6 este pastil dreptunghiular (rectangle);7 este pastil glon (bullet).

    - usage: poate fi F, D sau BF este pentru flash;D este pentru draw;B este pentru ambele (both) flashi draw;

    - size: este mrimea aperturii exprimat n miimi de inch, unitate numit mil;- orient: valabil numai pentru pastile stadion, dreptunghi i glon. Reprezintorientarea aperturii, pentru pastile stadion i dreptunghi:

  • 7/26/2019 Proi_av_si_pp_PCB

    7/11

    rev. oct-2014 7

    0 = orizontal1 = vertical

    Pentru pastile glon : 0... 3 reprezint rotaii cu cte 90opentru fiecare cifr;- length: este utilizat numai pentru pastilele stadion, dreptunghi i glon; ca valoare,reprezint suma parametrilor LLEN i RLEN din tabela Assignments a programului;- comment: comentariu care se poate aduga opional.

    Iat un exemplu cu o zon dintr-un tabel:GERBER SYMBOL TABLEPHOTOHEAD DISC 1

    POSITION SHAPE USAGE SIZE ORIENT LENGTH COMMENT10 1 F 20 utiliz. pentru11 1 D 15 umplere zone12 1 D 5013 3 F 6014 0 F 60 0 75

    Intervenia operatorului n aceast zon a fiierului de definiie este admis la toatevalorile numerice, singura restricie fiind aceea de a respecta formatele descrise.

    Maini de gurit n coordonate

    O main de gurit NC gurete automat o plac al crei circuit a fost proiectatautomat. Maina de gurit solicit pentru execuie un format de date (sub form defiier sau legat direct din calculator) care n principal trebuie s-i specificecoordonatele fiecrei guri precum i dimensiunea ei. Informaiile despre tipul deguri i coordonatele lor sunt extrase la postprocesare prin intermediul fiierului dedefiniie din tabela de parametri tehnologiciAssignments. n cadrul ei se aloc, odatcu pastilele, traseele i dimensiunile gurilor necesare pentru echipareacomponentelor care necesit gurirea plcii i apoi lipire. Tabelul de alocare auneltelor de gurire (tool allocation table) are urmtoarea structur:

    (numrul uneltei) (dimensiuneagurii) (culoarea)(numrul uneltei) (dimensiuneagurii) (culoarea)

    ......................... .......................... .................

    Se pot introduce 64 de linii de declaraie a sculelor de gurire, limita acestui numrde linii fiind dat de numrul sculelor de gurire ale mainii de gurit. Semnificaiaacestor linii din tool allocation tableeste:

    - (numr unealt de gurire): este numrul curent al sculei de gurire de lamaina de gurit. Aceeai scul de gurire poate fi utilizat pentru mai multedimensiuni de guri, trebuind avute n vedere setrile corespunztoare ale mainii;

    - (dimensiune gaur): este dimensiunea gurii ce urmeaz a fi executat;- (culoarea): este culoarea gurii n identificarea propus. Sunt permise

    cuvinte cu lungimea de 20 de caractere.

    n cele ce urmeaz se prezint un exemplu al seciunii tool allocation tabledintr-unuser de tip NC drill (prima coloan reprezint numrul de ordine al burghiului,coloana a doua repezint valorile diametrelor de burghiu n mil i coloana a treiacodul de culoare al respectivului burghiu).

  • 7/26/2019 Proi_av_si_pp_PCB

    8/11

    rev. oct-2014 8

    TOOL ALLOCATION TABLE1 20 RED2 32 BLUE3 40 GREEN

    Procedura general de postprocesare a structurilor PCB n vedereafabricaiei

    Procedura descrie etapele ce trebuie parcurse la finalizarea unui proiect PCB nvederea trimiterii acestuia n fabricaie.

    Ultima faz de proiectare, dup terminarea rutrii, este destinat optimizrii ifinalizrii layout-ului. Proiectantul trebuie s priveasc layout-ul plcii ca pe olucrare de art (de aceea layout-ul final este numit artwork) ce trebuie s aratefoarte bine. Un layout curat asigur succesul fabricaiei i este n concordan cucerinele de integritate a semnalelor i de compatibilitate electromagnetic. ngeneral, trebuie verificate i optimizate urmtoarele: plac (form, contur, decupaje,spaieri, guri de prindere), localizare componente i capsule asociate, structur deinterconectare (spaiere ntre trasee/rute, unghiuri i forme ale traseelor, ieiri dinpastile, guri de trecere, burghie), masc de lipire (solder-mask), masc pentru

    aplicarea pastei de lipit (solder-paste sau solder-paste-mask), masc deinscripionare (silk-screen), texte, logo-uri etc. Pasul final al optimizrii layout-uluiinclude o ultim verificare a final/general a proiectului, punnd accent din nou pepoziiile i capsulele (footprint-urile) componentelor, dimensiunea i forma plcii,poziia i dimensiunea gurilor de prindere (n special valoarea de gaur proiectat,deoarece se vor folosi uruburi de dimensiuni standardizate pentru fixarea plcii ncarcas) i alte probleme observate (de multe ori chiar) la finalul proiectrii de layout.Ultima activitate este salvarea i arhivarea proiectului PCB, ca o confirmare acorectitudinii sale. Acum, proiectul PCB este finalizat i proiectantul este pregtitpentru a genera fiierele destinate fabricaiei plcii de circuit imprimat.

    1. Se consider un proiect electronic PCB (cds_routed, existent n directorul

    D>Cadence>SPB_16.6>share>pcb>examples>board_design), pregtit pentru

    fabricaie, n conformitate cu cele prezentate mai sus i discutate la curs;

    OBS: n cele ce urmeaz vor fi create fiierele de fabricaie (fiiere

    pentru straturi (layer-e) Gerber, fiierul de gurire Excellon asociate

    proiectului). Dup generarea fiierelor de fabricaie nu se mai pot

    efectua modificri asupra proiectului PCB. Prin intermediul procedurilor

    de postprocesare, proiectantul d informaii strat cu strat (layer-by-

    layer) destinate fabricaiei reale a plcii de circuit imprimat.

    2. Se deschide fereastra de postprocesare pentru generarea fiierelor Gerber din

    meniul Manufacture > Artwork..; fiierele se vor genera n conformitate cu

    formatul RS-274X (Gerber-X), formatul standard utilizat n fabriaia PCB;

    3. Fereastra de postprocesare, numit Artwork Control Form, conine dou tab-

    uri: Film Controli General Parameters. Setrile implicite pot genera un mesaj

  • 7/26/2019 Proi_av_si_pp_PCB

    9/11

    rev. oct-2014 9

    de avertizare (incompatibilitate ntre formatele de postprocesare), incompatibilitate

    ce va fi rezolvat de cadrul didactic mpreun cu studenii.

    4. Se genereaz layer-ele electrice (prestabilite automat), dup configurarea

    dou tab-ului General Parameters i a zonei Film Options din tab-ul Film

    Control; Generarea efectiv ncepe prin apsarea butonului Artwork din partea

    de jos a ferestrei Artwork Control Form.5. Layer-ele neelectrice nu sunt prestabilite automat. Ele sunt configurate n

    conformitate cu metoda WYSIWYG What You See Is What You Get. Astfel,

    pentru postprocesarea i generarea fiierului Gerber cu conturul plcii (outline)

    este necesar s se sting ntregul proiect (selecie simbol de lucru cu culori,

    Color 192, din bara superioar de icon-uri, apoi Global Visibility - OFF), apoi s

    se aprind doar conturul plcii. Apoi, n fereastra de postprocesare Artwork

    Control Form, se selecteaz ultimul layer electric > dreapta-mouse > Add. Un

    nou layer va aprea, iar acesta, pe care l vom numi outline va conine exactconturul plcii i numai att. Prin aceeai metod se pot genera i alte fiiere

    Gerber importante de fabricaie: Solder-mask, Solder-paste i Silk-screen;

    6. Pentru generarea fiierului/fiierelor de gurire (uzual se realizeaz doar unul

    sau dou astfel de fiiere) se deschide fereastra de postprocesare a fiierelor N.C.

    Drill (Excellon) din meniul Manufacture > NC > NC Drill...; Fiierele sunt

    generate pe baza setrilor specificate n caseta de dialog NC Parameters.

    Generarea efectiv ncepe prin apsarea butonului Drill din partea dreapta-sus a

    ferestrei NC Drill.

    Vizualizarea i editarea fiierelor de fabricaie cu sistemul CAMGerbtool/Visual CAM

    n mod normal, nainte de trimiterea n fabricaie a plcii de circuit imprimat (de faptnainte de trimiterea la fabric a fiierelor de fabricaie obinute n cadrul fazei depostprocesare) este necesar nu numai un simplu Preview ci studierea i verificareafilmelor tehnice virtuale (numite viewing and editing,vizualizare i editare).

    Uzual,aceast operaie se realizeaz cu programe CAM speciale (PCGerber,Gerbview, Gerbtool, CAM350, etc.).

    n cele ce urmeaz sunt prezentai paii de ncepere a unei sesiuni de lucru cusistemul Gerbtool/Visual CAM.

    1. Se deschide programul Start > All Programs > WISE Software > Gerbtool15.0 > Gerbtool;

    2. Se import, pentru vizualizare, fiierul Gerber astfel: File > Import> Gerber>

  • 7/26/2019 Proi_av_si_pp_PCB

    10/11

    rev. oct-2014 10

    (nume fiier). Extensia uzual poate fi: *.gbr, *.grb, *.gbx, *.ger, *.pho, *.artetc.;

    3. Deoarece postprocesarea a fost una de tip avansat/extins, genernd fiierede tip Gerber-X, nu se mai introduce manual lista de aperturi asociat layer-ului postprocesat i importat, transferul listei i importul acesteia fcndu-seautomat;

    4. Va aprea fereastra de import i o previzualizare a layer-ului de importat. Seaccept cu OK, layer-ul respectiv aprnd n format 1:1 n fereastra de lucru(tab-ul Main);

    5. n final se obine filmul tehnic virtual al layer-ului care a fost posprocesat(figura 4) sau al tuturor layer-elor introduse spre vizualizare. Prin tehnicisimple se vizualizeaz fiecare layer n parte i se studiaz cu ateniecorectitudinea articolele de fotoplotat i prezena tuturor obiectelor care vor fiplasate pe filmul tehnic real, film tehnic ce va reprezenta matria layer-ului ncadrul fabricaiei reale.

    Fig. 4Film tehnic virtual destinat verificrilor n faza de pre-fabricaie (filmul real va reprezenta chiar

    matria dup care se va fabrica circuitul imprimat real)

    Interfaarea cu productorul PCB se realizeaz prin intermediul unui fiier cuinformaii generale de fabricaie, numit n cadrul disciplinei TIE General infodocument for PCB manufacturing, fiier ce informeaz detaliat productorulcu privire la proiectul PCB ce se dorete a fi fabricat. Acest fiier va fi studiat,generat i completat n lucrarea de laborator nr. 4.

  • 7/26/2019 Proi_av_si_pp_PCB

    11/11

    rev. oct-2014 11

    A0

    AD4

    AD3

    AD0

    J4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9

    A6

    R2

    10K

    R1

    2.7

    K

    Q1

    NPN

    B

    EC

    AD0

    AD7

    VCC

    AD6

    GND+

    C3

    10u

    F

    A2

    Y1

    12MHz

    C1

    30

    pF

    A0

    AD2

    A4

    A7

    W

    RITE

    AD3

    A6

    U2

    82C82

    1 2 3 4 5 6 7 8 911

    19

    18

    17

    16

    15

    14

    13

    12

    I0I1I2I3I4I5I6I7 OE

    STB

    O0

    O1

    O2

    O3

    O4

    O5

    O6

    O7

    AD4

    J1

    12

    C2

    30pF

    VCC

    WR

    ITE

    AD[0-7

    ]

    A5

    A3

    GND

    GND

    AD7

    AD6

    AD3

    GND

    AD4

    AD5

    A3

    U1

    TIE2006

    31

    19

    18 9

    12

    13

    14

    15 1 2 3 4 5 6 7 8

    39

    38

    37

    36

    35

    34

    33

    32

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    17

    16

    29

    30

    11

    10

    EA/VP

    X1

    X2

    RESET

    INT0

    INT1

    T0

    T1

    P1

    .0

    P1

    .1

    P1

    .2

    P1

    .3

    P1

    .4

    P1

    .5

    P1

    .6

    P1

    .7

    P0

    .0

    P0

    .1

    P0

    .2

    P0

    .3

    P0

    .4

    P0

    .5

    P0

    .6

    P0

    .7

    P2

    .0

    P2

    .1

    P2

    .2

    P2

    .3

    P2

    .4

    P2

    .5

    P2

    .6

    P2

    .7RD

    WR

    PSEN

    ALE/P

    TXD

    RXD

    AD1

    A1

    J2

    CON2

    12

    A[0-7]

    A1

    A7

    A4

    VCC

    AD2

    AD0

    GND

    AD5

    A5

    AD2

    AD5

    AD7

    GND

    GND

    AD6

    AD1

    AD1

    GND

    A2

    J3

    1 2 3 4 5 6 7 8